способ определения глубины залегания элементов контура заземления

Классы МПК:G01R27/20 для измерения сопротивления заземления; для измерения контактного сопротивления заземлителей, например пластинчатых 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Омский государственный университет путей сообщения
Приоритеты:
подача заявки:
2002-06-10
публикация патента:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения глубины залегания элементов контура заземления объектов энергоснабжения и тяговых подстанций железнодорожного транспорта. В предлагаемом способе измерение напряженности электромагнитного поля на поверхности земли H1 производят первым датчиком напряженности электромагнитного поля, измерение напряженности электромагнитного поля над поверхностью земли Н2 производят вторым датчиком напряженности электромагнитного поля, жестко закрепленным над первым датчиком на известном расстояние "а", глубину залегания горизонтальных элементов контура заземления определяют как h= а/(Н12-1). В данном способе исключается необходимость ориентирования датчиков в пространстве, что сокращает временные и трудовые затраты. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения глубины залегания элементов контура заземления, включающий подключение источника переменного тока к заземляющему устройству, определение трассы прокладки магистралей заземления, измерение напряженности электромагнитного поля на поверхности земли, измерение напряженности электромагнитного поля над поверхностью земли, отличающийся тем, что измерение напряженности электромагнитного поля Н1 на поверхности земли производят первым датчиком напряженности электромагнитного поля, измерение напряженности электромагнитного поля Н2 над поверхностью земли производят вторым датчиком напряженности электромагнитного поля, жестко закрепленным над первым датчиком на известном расстояние “а”, глубину залегания горизонтальных элементов контура заземления определяют по соотношению h=а/(Н12-1).

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения глубины залегания элементов контура заземления объектов энергоснабжения и тяговых подстанций железнодорожного транспорта.

Известен способ определения глубины залегания подземных сооружений, согласно которому выход генератора подключают к подземному сооружению, определяется трасса подземного сооружения, ось индукционной рамки поворачивают на угол 45o к вертикальной плоскости, проходящей через кабель, отводят рамку в сторону от намеченной трассы. Расстояние от трассы подземного сооружения до зоны отсутствия ЭДС считают равным глубине залегания подземного сооружения. (Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. -М. - 1982.).

Недостатком известного способа является то, что процесс ориентирования катушек в пространстве значительно усложняет измерения, приводит к существенным временным и трудовым затратам и не позволяет получить достоверные результаты.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения глубины залегания горизонтальных заземлителей, согласно которому источник переменного тока подключают к заземляющему устройству, определяют трассу прокладки элементов заземления, измеряют напряженность электромагнитного поля на поверхности земли, поднимают датчик вверх над трассой на расстояние, при котором напряженность поля уменьшается в два раза. Это расстояние считают равным глубине залегания горизонтальных элементов контура заземления. (Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РД 153-34.0-20.525-00, Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России". - М. - 2000 г.)

Недостатком данного способа является большая трудоемкость и значительные временные затраты.

Цель изобретения - снижение трудоемкости определения глубины залегания элементов контура заземления.

Для достижения этой цели в предлагаемом способе определения глубины залегания элементов контура заземления, включающем подключение источника переменного тока к заземляющему устройству, определение трассы прокладки элементов заземления, измерение напряженности электромагнитного поля на поверхности земли, поднятие датчика вверх над трассой, измерение напряженности электромагнитного поля над поверхностью земли, измерение напряженности электромагнитного поля на поверхности земли H1 производят первым датчиком напряженности электромагнитного поля, измерение напряженности электромагнитного поля над поверхностью земли H2 производят вторым датчиком напряженности электромагнитного поля, жестко закрепленным над первым датчиком на известном расстояние "а", глубину залегания горизонтальных элементов контура заземления определяют как

h=a/(H1/H2-1)

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующая измерения по данному способу.

Устройство содержит первую (1) и вторую (2) ортогональные системы индукционных катушек, два идентичных блока вычисления модуля ЭДС (3 и 4), аналого-цифровые преобразователи 5 и 6, блок вычисления глубины залегания элемента контура заземления 7, дешифратор 8, дисплей 9 и генератор 10, подключенный к контуру заземления 11.

Глубина залегания горизонтальных элементов определяется следующим образом.

При подключении генератора 10 к контуру заземления и расположении предлагаемого устройства над осью его элемента 11, расположенного на глубине h, магнитное поле тока генератора наводит в индукционных катушках ортогональной системы 1, расположенной на поверхности земли, ЭДС Ех, Еу и Ez, которые подаются на вход блока вычисления модуля 3, на выходе которого появляется сигнал, равный модулю ЭДС Е1, наведенной в индукционных катушках ортогональной системы 1.

Аналогичные преобразования производятся с ЭДС, наведенной током генератора в индукционных катушках второй ортогональной системы 2, расположенной на расстоянии "а" от первой ортогональной системы.

С выходов блоков определения модуля напряжения сигналы подаются на входы аналого-цифровых преобразователей 5 и 6, где преобразуются в цифровую форму для последующего вычисления глубины залегания в блоке вычисления глубины залегания элемента контура заземления 7. С выхода блока вычисления глубины залегания элемента контура заземления 7 цифровой сигнал подается на дисплей 9 через дешифратор 8.

Определение глубины залегания элементов контура заземления производится следующим образом. Напряженность магнитного поля от тока H в элементе контура заземления наводит в катушках ортогональных систем ЭДС Е с коэффициентом преобразования К, т.е.

Е=КН

Тогда ЭДС в первой системе индукционных катушек

способ определения глубины залегания элементов контура   заземления, патент № 2222816

где I - ток в элементе контура заземления;

h - глубина залегания элемента контура заземления.

ЭДС во второй системе индукционных катушек равна

способ определения глубины залегания элементов контура   заземления, патент № 2222816

где I - ток в элементе контура заземления;

h - глубина залегания элемента контура заземления;

а - расстояние между первой и второй ортогональными системами.

Откуда, приравняв токи, зная расстояние между ортогональными системами, находим

способ определения глубины залегания элементов контура   заземления, патент № 2222816

или

способ определения глубины залегания элементов контура   заземления, патент № 2222816

В данном способе исключается необходимость ориентирования датчиков в пространстве, что сокращает временные и трудовые затраты.

Класс G01R27/20 для измерения сопротивления заземления; для измерения контактного сопротивления заземлителей, например пластинчатых 

способ измерения поляризационного потенциала подземного металлического сооружения -  патент 2499270 (20.11.2013)
способ измерения сопротивления заземляющего устройства тяговой подстанции постоянного тока -  патент 2466415 (10.11.2012)
способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений без отключения станции катодной защиты -  патент 2461842 (20.09.2012)
способ обнаружения координат локальных разрушений конструкций и устройство для его осуществления -  патент 2420750 (10.06.2011)
способ определения наличия соединения в месте пересечения горизонтальных элементов заземляющего устройства -  патент 2392628 (20.06.2010)
способ определения трассы прокладки элементов заземляющего устройства -  патент 2366967 (10.09.2009)
устройство для погружения в грунт винтовых электродов -  патент 2363006 (27.07.2009)
способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений -  патент 2353941 (27.04.2009)
устройство для контроля наличия заземления в розетке -  патент 2341841 (20.12.2008)
способ определения расстояния до элемента заземляющего устройства и глубины его залегания по трем измерениям -  патент 2334992 (27.09.2008)
Наверх